Академик А.А.Абрикосов
Явление сверхпроводимости было открыто голландским физиком Камерлинг-Оннесом РІ 1911 РіРѕРґСѓ. Камерлинг-Оннесу первому удалось получить Р¶РёРґРєРёР№ гелий, Рё РѕРЅ использовал его для создания криостатов — РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ, РІ которых РјРѕР¶РЅРѕ поддерживать очень РЅРёР·РєСѓСЋ температуру. Р’ частности, РѕРЅ решил проверить правильность существовавших РІ то время представлений Рѕ поведении электрического сопротивления РїСЂРё РЅРёР·РєРёС… температурах. Рзмеряя сопротивление ртути, Камерлинг-Оннес обнаружил, что РѕРЅРѕ скачком обращается РІ нуль РїСЂРё температуре около 4 Рљ. Рто явление было названо сверхпроводимостью, Р° температура перехода РІ сверхпроводящее состояние — критической, Р’ настоящее время известно РјРЅРѕРіРѕ сверхпроводников СЃ самыми разными критическими температурами, РѕС‚ долей градуса РґРѕ примерно 100 Рљ, РќРѕ Рѕ последних СЏ скажу РїРѕР·Р¶Рµ.
Последующие исследования сверхпроводников позволили обнаружить многие их замечательные свойства. Taк оказалось, что сверхпроводимость разрушается магнитным полем. Критическое поле, при котором это происходит зависит от температуры. Далее обнаружилось, что сверхпроводимость исчезает и в том случае, когда по образцу пропускают достаточно большой ток. Наконец, был обнаружен так называемый эффект Мейснера, суть которого заключается в следующем. Если поместить металл в не очень сильное магнитное поле и понижать температуру, то при переходе металла в сверхпроводящее состояние силовые линии поля вытолкнутся из него. Последующее изучение показало, что на самом деле при таком переходе у поверхности сверхпроводника возникаетет небольшой слой толщиной 10-5—10-6 см, в котором циркулируют токи, полностью экранирующне внутренние области образца от внешнего поля. Толщина этого слоя называется глубиной проникновения.
РЇ РЅРµ Р±СѓРґСѓ перечислять РІСЃРµ факты,свидетельствующие Рѕ свойствах сверхпроводников. РС… было обнаружено РјРЅРѕРіРѕ. РќРѕ тем РЅРµ менее само явление оставалось таинственным. Более того, существовало некое принципиальное обстоятельство, которое, как казалось, делало сверхпроводимость невозможной.
Р’ 1937 голу Рџ. Р›. Капица открыл явление сверхтекучести Р¶РёРґРєРѕРіРѕ гелия — его способность протекать РїРѕ СѓР·РєРёРј капиллярам без РІСЃСЏРєРѕРіРѕ трения. Через четыре РіРѕРґР° Р›. Р”. Ландау сумел объяснить это явление. Р’ теории Ландау был выведен так называемый критерий сверх-текучести, согласно которому вязкость могла возникать РїСЂРё движении СЃРѕ скоростью, превышавшей некоторую критическую. Опишу это качественно. Торможение гелия означает изменение его энергии Рё импульса. Однако Р¶РёРґРєРёР№ гелий является квантовой жидкостью Рё может менять энергию Рё импульс, поглощая Рё излучая определенные кванты, названные квазичастицами. Рти квазичастицы ведут себя РІ объеме тела как настоящие частицы, правда, СЃ необычной СЃРІСЏР·СЊСЋ между энергией Рё импульсом. Различие между РЅРёРјРё Рё обычными частицами — электронами, фотонами — заключается РІ том, что РІРЅРµ тела квазичастицы существовать РЅРµ РјРѕРіСѓС‚. Р’ Р¶РёРґРєРѕРј гелии такие частицы РјРѕРіСѓС‚ появляться лишь тогда, РєРѕРіРґР° скорость течения гелия выше определенной конечной величины.
Казалось бы, отсюда легко перейти к объяснению сверхпроводимости как сверхтекучести заряженной электронной жидкости в металлах. Однако свойства квазичастиц, возникающих в электронной жидкости, оказались отличными от свойств квазичастиц в жидком гелии. Так, для них критическая скорость равна нулю, и, следовательно, протекание тока без сопротивления оказывается вообще невозможным. В чем же разница между этими двумя жидкостями — жидким гелием и электронной жидкостью? Она, прежде всего, заключается в том, что собственный момент вращения, называемый спином, у атомов гелия равен нулю, а у электронов h/2, где h — постоянная Планка. Поэтому сразу встал вопрос, не могут ли электроны объединяться в пары. У таких пар полный спин был бы равен либо нулю (спины электронов направлены в противоположные стороны), либо h. Подобные пары к вазичастиц в электронной жидкости могли бы напоминать квазичастицы жидкого гелия, и можно было бы надеяться объяснить явление сверхпроводимости по аналогии со сверхтекучестью. Однако электроны — одноименно заряженные частицы, благодаря кулоновскому взаимодействию они отталкиваются, и никакой причины для объединения в пары, казалось бы, нет.
Лишь РІ 1950 РіРѕРґСѓ был произведен эксперимент РїРѕ намерению критических полей BРєp Рё температур РўРєСЂ образцов ртути разного изотопического состава, который пролил свет РЅР° возможные причины образования пар. Выяснилось, что величины BРєp Рё РўРєСЂ зависят РѕС‚ массы изотопа позакону: BРєp, РўРєСЂ ~ 1/(sqrt M). РќРѕ масса ядер, образующих кристаллическую решетку, проявляется лишь РІ РёС… движении. Таким образом, стало СЏСЃРЅРѕ, что это движение существенно для сверхпроводимости. Основываясь РЅР° этом факте, английский физик Р“. Фрёлих Рё, независимо РѕС‚ него, американский физик Дж. Бардин предложили концепцию, объясняющую РїСЂРёСЂРѕРґСѓ СЃРёР» притяжения между электронами. Дело Р° том, что СЏРґСЂР°, Р° точнее РёРѕРЅС‹, образующие кристаллическую решетку металла, тоже являются квантовой системой, Рё РІ этой системе также имеются квазичастицы, соответствующие колебаниям решетки. РћРЅРё называются фононами. Рлектроны РјРѕРіСѓС‚ обмениваться фононами, РЅРѕ это обязательно РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє притяжению, которое может превзойти непосредственное кулоновское отталкивание.
Однако даже после того, как была высказана эта идея, оставалось неясно, как благодаря такому притяжению РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ образование пар РёР· электронов. Согласно квантовой механике, для этого силы притяжения должны быть достаточно большими Рё действовать РЅР° большом расстоянии. Рначе кинетическая энергия электронов растащит РёС… РІ разные стороны. Выход РёР· этого положения нашел американский физик Р›. Купер, который обратил внимание РЅР° тот факт, что речь идет РѕР± образовании пар РЅРµ РёР· РґРІСѓС… изолированных электронов, Р° РІ присутствии всей совокупности РґСЂСѓРіРёС… электронов. РњРѕР¶РЅРѕ сказать Рё иначе; пары образуются РЅРµ РёР· электронов, a РёР· квазичастиц электронной жидкости. Рти пары РїРѕ имени РёС… открывателя стали называть куперовскими.
Через год, в 1957 году, Бардиным, Купером и Р. Шриффером и независимо от них академиком Боголюбовым была построена микроскопическая теория сверхпроводимости, которая связала воедино все известные опытные факты о свойствах сверхпроводников.
РЇ РЅРµ Р±СѓРґСѓ излагать здесь эту теорию РІРІРёРґСѓ ее сложности. Отмечу лишь несколько важных обстоятельств. Прежде всего, если система находится РїСЂРё T=0, то передать ей энергию РјРѕР¶РЅРѕ лишь разорвав пару. Рто требует затраты конечной энергии, которую обозначают 2d. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим электронная теплоемкость РїСЂРё РЅРёР·РєРёС… температурах ведет себя как РІ e-d/T Второе: СЏ СѓР¶Рµ отмечал, что для связывания электронов РІ пары существенно наличие всего электронного коллектива. РќРѕ состояние этой системы зависит РѕС‚ температуры. Поэтому энергия СЃРІСЏР·Рё пары 2d зависит РѕС‚ температуры Рё РїСЂРё Рў=TРєСЂ, d(T) обращается РІ нуль — сверхпроводник становится нормальным металлом.
Третье свойство связано с тем, что пары имеют конечный размер, порядка 10-4 — 10-5 см. Возникает вопрос: как же они не мешают друг другу? Ведь среднее расстояние между электронами в металле порядка 10-8
РЇ СѓР¶Рµ РіРѕРІРѕСЂРёР» вам Рѕ том, что, РєРѕРіРґР° внешнее магнитное поле сравнивается СЃ критическим, сверхпроводник скачком переходит РІ нормальное состояние. Рто утверждение, строго РіРѕРІРѕСЂСЏ, справедливо лишь для цилиндрического образца РІ продольном поле Рё притом РЅРµ для всех сверхпроводников. Действительно, почему Р±С‹ массивному сверхпроводнику РЅРµ разбиться РЅР° тонкие слои нормального Рё сверхпроводящнго металла Рё РЅРµ сохранить сверхпроводимость РґРѕ гораздо больших полей? Ведь критическое поле для тонкого слоя выше, чем для массивного сверхпроводника. Разбиение РЅР° слои РЅРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ потому, что РІРѕ всех чистых сверхпроводниках, состоящих РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ металла, существует особая поверхностная энергия, возникающая РЅР° границах между нормальной Рё сверхпроводящей фазами. Рта энергия, РїРѕРґРѕР±РЅРѕ поверхностному натяжению, стремится уменьшить поверхность границ. Микроскопическая теория объяснила ее происхождение. Оказалось, что РѕРЅР° связана СЃ конечным размером куперовских пар. Если уменьшать этот размер, то поверхностная энергия может изменить знак Рё сделаться отрицательной. Тем самым возникнет естественное разделение сверхпроводников РЅР° сверхпроводники первого СЂРѕРґР° — СЃ положительной поверхностной энергией Рё сверхпроводники второго СЂРѕРґР° — СЃ отрицательной поверхностной энергией. Надо заметить, что сверхпроводники второго СЂРѕРґР° являются гораздо более распространенными, чем сверхпроводники первого СЂРѕРґР°. Мало того, любой сверхпроводник первого СЂРѕРґР° РјРѕР¶РЅРѕ перевести РІРѕ второй СЂРѕРґ. Для этого достаточно ввести РІ него некоторое количество атомов примеси или как-РЅРёР±СѓРґСЊ иначе испортить кристаллическую решетку. Рлектроны начинают рассеиваться РЅР° этих дефектах. Характер движения электронов меняется, Рё размер пар становятся меньше. РџСЂРё достаточной концентрации дефектов сверхпроводник первого СЂРѕРґР° обязательно переходит РІРѕ второй СЂРѕРґ.
Теперь я немного расскажу о свойствах сверхпроводников второго рода. Поскольку поверхностная энергия в них отрицательна, то ничто не препятствует бесконечному расщеплению их объема на нормальные и сверхпроводящие области. Поэтому сверхпроводимость в них с увеличением внешнего магнитного поля вытесняется постепенно, начиная с некоторого значения поля Вкр1. Переход в нормальное состояние осуществляется в верхнем критическом поле Вкр2, физический смысл которого заключается в следующем. В магнитном поле электроны, будучи заряженными частицами, движутся по спиральным траекториям, и радиус спирали обратно пропорционален В. Если радиус спирали становится меньше размера пары, то пара уже не может существовать и разваливается. Если же внешнее магнитное поле ниже Вкр2, но выше Bкр1, то оно частично проникает в сверхпроводник. Происходит это за счет возникновения в сверхпроводнике вихревых токов. Оказывается, что эти вихри являются квантовыми объектами. Каждый из них несет квант магнитного потока. Если хотите, можно сказать, что число силовых линий, проходящих в каждом таком вихре, строго определенное. Квант потока является очень малой величиной и равен Ф0=2*10-15 Вб.
При уменьшении внешнего поля вихри расходятся и в поле Вкр1, исчезают из сверхпроводника совсем. Фактически иоле Вкр1 — это то поле, при котором один вихрь еше может существовать в сверхпроводнике. Область между полями Вкр1 и Вкр2 называется смешанным состоянием. В этом состоянии сверхпроводник пронизан вихревыми нитями — миниатюрными соленоидами, расположенными в правильном порядке. В поперечном срезе они образуют треугольную решетку. Каждый вихрь имеет сердцевину, размер которой равен размеру куперовской пары; эту сердцевину можно считать областью нормального металла.
Очень существенным оказывается то обстоятельство, что, увеличивая концентрацию дефектов, РјРѕР¶РЅРѕ увеличивать критическое поле Р’РєСЂ2, вплоть РґРѕ которого РїРѕ образцу может течь свехпроводящий ток. Рто дает возможность применять сверхпроводники второго СЂРѕРґР° для создания сверхпроводящих магнитов. Действительно, РІ сверхпроводящем кольце ток может циркулировать вечно. РњРѕР¶РЅРѕ сделать соленоид Рё замкнуть его РЅР°-коротко. Рто Рё будет сверхпроводящий постоянный магнит. Отличие РѕС‚ обычного электромагнита заключает СЃСЏ РІ том, что РІ обычном магните энергия тока РІ конечном итоге тратится РЅР° разогрев обмотки. РР·-Р·Р° этого приходится делать РіСЂРѕРјРѕР·РґРєСѓСЋ Рё дорогостоящую систему охлаждения. Рменно это обстоятельство ограничивает возможности электромагнитов полями РґРѕ 5 — 6 РўР». Рђ СЃ помощью сверхпроводящих магнитов СѓР¶Рµ сегодня РјРѕР¶РЅРѕ получать поля РґРѕ 10 — 12РўР» Рё даже РґРѕ 23 РўР». Р’ настоящее время сверхпроводящие магниты используются РІ генераторах, для создания магнитной подушки РІ поезде-экспрессе, РІ ускорителях элементарных частиц РІ токамаках — приборах термоядерного синтеза, РІ магнитогидродинамических генераторах. РљСЂРѕРјРµ того, сверхпроводящая катушка СЃ током может служить накопителем энергии.
Однако надо иметь РІ РІРёРґСѓ, что это дело РЅРµ такое простое. Чем выше верхнее критическое поле Р’РєСЂ2, тем РЅРёР¶Рµ нижнее — Р’РєСЂ1. Значит, РІ проволоке сверхпроводящего соленоида СЃ током наверняка имеются РІРёС…СЂРё. РџРѕРґ действием силы Лоренца РІРёС…СЂРё РјРѕРіСѓС‚ прийти РІ движение, Р° это немедленно приведет Рє диссипации энергии, С‚. Рµ. Рє появлению сопротивления. Выход РёР· этого положения — как-то закрепить, пришпилить вихревую решетку, чтобы РѕРЅР° РЅРµ двигалась. Рто называется "РїРёРЅРЅРёРЅРіРѕРј" (РѕС‚ английского pin — булавка). Р’ этом случае сверхпроводящий ток легко огибает нормальные сердцевины вихрей. РЇ РЅРµ Р±СѓРґСѓ останавливаться РЅР° этом очень интересном РІРѕРїСЂРѕСЃРµ Рё перейду теперь Рє рассказу Рѕ "слабой" сверхпроводимости.
РР· квантовой механики известен так называемый туннельный эффект — возможность частицам проникать через потенциальный барьер, даже если высота этого барьера выше энергии частиц. Конечно, реально ширина барьера должна быть очень малой. Туннельный эффект был использован Р. Гиэвером РІ 1960 РіРѕРґСѓ для создания туннельного контакта: РґРІР° металлических электрода разделены слоем изолятора (обычно РІ качестве изолятора берется пленка РѕРєРёСЃРё РЅР° поверхности РѕРґРЅРѕРіРѕ РёРґ металлов). Благодаря туннельному эффекту, через такой контакт может идти ток. Если РѕРґРёРЅ РёР· этих металлов является сверхпроводником, то электроны РІ нем объединены РІ пары. РќРѕ для целой пары проникновение через барьер очень маловероятно. Поэтому РЅСѓР¶РЅРѕ, чтобы электрическое поле расщепило пару, Р° тогда СѓР¶Рµ электроны поодиночке РїСЂРѕР№РґСѓС‚ через контакт. Минимальная энергия РЅР° РѕРґРёРЅ электрон РїСЂРё этом равна d, Рё следовательно, РїСЂРё T=0 протекание тока начинается лишь РєРѕРіРґР° разность потендиалов между электродами достигнет такого значения U, что eU=d. Таким СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј измерили d.
РњРѕР¶РЅРѕ использовать Рё туннельный контакт РёР· РґРІСѓС… сверхпроводников. Однако РІ последнем случае возникает Рё некоторое РЅРѕРІРѕРµ явление. Если диэлектрическая прослойка достаточно тонкая, куперовские пары РјРѕРіСѓС‚ образовываться РёР· электронов, принадлежащих Рє разным электродам. РџСЂРё этом создается возможность протекания через контакт РЅРµ просто тока, Р° сверхпроводящего тока. Рто явление было предсказано английским физиком Р‘. Джозефсоном РІ 1962 РіРѕРґСѓ Рё после экспериментального подтверждения было названо его именем. Критический ток Джозефсона очень маленький, плотность его РЅРµ более 102—103 Рђ/СЃРј2. Рту величину следует сравнить СЃ токами РІ магнитах — РїРѕСЂСЏРґРєР° 105—106 Рђ/СЃРј2 или СЃ "теоретическим пределом" для развала пар РІ сверхпроводнике — РїРѕСЂСЏРґРєР° 108 Рђ/СЃРј2. Однако эффект Джозефсона получил РЅРѕРІРѕРµ, очень перспективное применение. Дело РІ том, что величина джозефсоновского критического тока оказалась необыкновенно чувствительной Рє внешнему магнитному полю. Рто позволило создать особые сверхпроводящие устройства — "джозефсоновские интерферометры" или СЃРєРІРёРґС‹, которые дают возможность измерить магнитные поля РґРѕ 10-14РўР» (магнитное поле Земли 0,5*10-4 РўР»), Р° затем использовать это поле для измерения токов, вплоть РґРѕ 10-14Рђ Рё разностей потенциалов РґРѕ 10-15Р’. РЎРєРІРёРґС‹ СѓР¶Рµ применяются РІ биологии Рё медицине, РёР±Рѕ РѕРЅРё дают гораздо более точные данные, чем электрокардио- или энцефалографы, Рё превосходят даже рентгеновские Рё РЇРњР -томо графы. РљСЂРѕРјРµ того, джозефсоновские контакты РјРѕРіСѓС‚ быть использованы как для регистрации очень слабых электромагнитных излучений, так Рё для генерации электромагнитных волн большой частоты. Рффект Джозефсона - это большая область применений сверхпроводимости.
РўСЂСѓРґРЅРѕ даже вообразить, сколько разных применений получили Р±С‹ сверхпроводники, если Р±С‹ РЅРµ РѕРґРЅРѕ печальное обстоятельство. Р’СЃРµ сверхпроводящие устройства, применяемые РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ, нуждаются РІ охлаждении Р¶РёРґРєРёРј гелием. Стоимость РѕРґРЅРѕРіРѕ литра этого хладагента — 10 рублей, Рё это очень удорожает использование сверхпроводников. Однако РІ последнее время подвились так называемые сверхпроводящие окислы, или керамики, СЃ критической температурой РІ районе 95 Рљ. Рто СѓР¶Рµ заметно выше, чем точка кипения Р¶РёРґРєРѕРіРѕ азота (77 Рљ), стоимость которого — 10 копеек Р·Р° литр. РќРµ исключено, что Р±СѓРґСѓС‚ найдены Рё более высокотемпературные материалы (Рє 1988 РіРѕРґСѓ известны сверхпроводники СЃ РєСЂРёС‚. температурой ~ 105-125Рљ).
Рђ теперь СЏ остановлюсь РЅР° истории открытия Рё свойствах таких сверхпроводящих керамик. РЎ 1973 РіРѕРґР° Рё РґРѕ середины 1986 РіРѕРґР° рекорд максимальной критической температуры принадлежал пленкам РёР· Nb3Ge, сохранявшим сверхпроводимость вплоть РґРѕ 23 Рљ. Однако осенью 1986 РіРѕРґР° появилось сообщение физиков Р“. Беднорца Рё Рђ. Мюллера (Швейцария) РѕР± открытии сверхпроводимости соединения La — Р’Р° — РЎu — Рћ СЃ критической температурой РІ районе 30 Рљ. Рти авторы РЅРµ сразу подошли Рє своему открытию. Дело РІ том, что еще РґРѕ РЅРёС… был известен сверхпроводящий окисел Р’Р° — Р Р¬ - Bi — Рћ СЃ критической температурой 14 Рљ. Странным РІ этом соединении было то, что плотность свободных электронов, переносящих ток, Сѓ него была 1021 СЃРј-3, что РЅР° РїРѕСЂСЏРґРѕРє меньше, чем Сѓ обычных металлов. Р’ то Р¶Рµ время, согласно теории Бардина — Купера — Шриффера (БКШ), значение критической температуры растет СЃ увеличением числа свободных электронов. РЇСЃРЅРѕ, что уменьшение числа электронов должно вести Рє уменьшению РўРєСЂ. Рђ 14 Рљ — это была относительно высокая критическая температура.
Далее внимание Беднорца и Мюллера привлекли окислы, содержащие медь в состоянии с промежуточной валентностью, часть С» а часть Cu++, а чать Cu+++. Такие окислы изучались французскими физиками. В качестве элемента структуры в них входил редкоземельный элемент лантан. Если взять соединение La2CuO4, то медь в нем только двухвалентная, и это вещество ведет себя как изолятор. Мюллер и Беднорц стали заменять трех валентный лантан двухвалентными элементам и, чтобы отнять часть электронов у меди и, тем самым, частично перевести медь к трехвалентное состояние. В результате был получен первый высокотемпературный сверхпроводник La2-xBaxCuO4 где x=0,1—0,2. Сначала Беднорцу и Мюллеру никто не поверил, и их статью отказался печатать ведущий американский физический журнал «Physical Review Letters". Тогда они отослали ее в немецкий журнал "Zeitschrift fur Physik", где она и вышла осенью 1986 годя. Первоначально статья не вызвала интереса. Но потом японские специалисты решили проверить сообщение и убедились, что Мюллер и Беднорц не ошиблись. После этого указанные соединения исследовали американские физики, и с начала 1987 года разразился настоящий "сверхпроводящий бум". Сейчас имеетется уже несколько тысяч статей на эту тему. Я не могу рассказать о всех деталях этой гонки, но отмечу основные моменты.
Естественно было попытаться повысить критическую температуру путем замены элементов их химическими аналогами. Замена Ва на Sr привела к Ткр=45 К. Американская группа из Хьюстона во главе с П. Чу подвергла эти образцы сжатию и обнаружила, что критическая температура быстро растет при сжатии, хотя в обычных сверхпроводниках в подобных условиях Ткр как правило, слабо убывает. Тогда они решили попытаться устроить «химическое» сжатие, заменив атомы лантана на атомы иттрия, имеющие меньший размер, В результате было получено соединение с фантастически высокой по тем недавним временам критической температурой Ткр~93 К.
Рдея Рѕ "химическом сжатии" помогла сделать открытие, РЅРѕ РІ конце концов оказалась неправильной. Очень тщательное исследование показалo, что высокотемпературным сверхпроводником является фаза "1 - 2 - Р—": Ba2Cu3O7-x РіРґРµ С… меньше единицы. Последующне попытки замены Y РґСЂСѓРіРёРјРё элементами показали, что сверхпроводимость СЃ РўРєСЂ = 90Рљ наблюдается Сѓ соединений СЃРѕ структурой "1 — 2 — 3", РіРґРµ вместо иттрия может стоять РѕСЃРјРёР№ Рё почти РІСЃРµ редкие земли, включая лантан.
Теперь СЏ расскажу Рѕ некоторых особенностях этих соединений Рё Рѕ попытках теоретического объяснения высоких РўРєСЂ. Прежде всего — Рѕ структуре. Р’ РѕР±РѕРёС… типических соединениях La — Р’Р° — РЎu — Рћ Рё Y — Р’Р° — РЎu — O РѕРЅР° соответствует так называемым слоистым перовскитам. Характерной РёС… особенность является слоистость (периоды РїРѕ РґРІСѓРј направлениям РїРѕСЂСЏРґРєР° 2,8 Рђ, Р° РїРѕ третьему 12 Рђ). Р’ медных "слоях" каждый атом меди окружен октаэдром атомов кислорода. Расчеты показывают, что основная проводимость РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїРѕ слоям медь — кислород РІ результате перекрытия d-оболочек меди СЃ СЂ-оболочками кислорода. Атомы редкой земли роли, РїРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, РЅРµ играют: "свободные" электроны туда просто РЅРµ заходят. Далее РѕР±Р° вещества имеют РІ принципе РґРІРµ модификации: тетрагональную Рё орторомбическую. Р’ первой элементарная ячейка имеет РІРёРґ правильной четырехгранной РїСЂРёР·РјС‹, Р° РІРѕ второй — прямоугольного параллелепипеда СЃ произвольными длинами ребер. РќРѕ отличие РѕС‚ тетрагональности небольшое. Рнтересно отметить, что чистый La2CuO4 РїСЂРё РЅРЅР·РєРЅС… температурах является орторомбическим РЅРѕ добавление Р’Р° подавляет этот переход, Рё вещество остается тетрагональным. Наоборот, иттриевое соединение "1 - 2 — 3" РїСЂРё РЅРёР·РєРёС… температурах является орторомбическим. Р’ принципе его РјРѕР¶РЅРѕ получить Рё РІ тетрагональной модификации, изгнав РёР· него часть кислорода путем нагрева, РЅРѕ эта модификация — РЅРµ сверхпроводник.
Что касается поведения РІ магнитном поле, то новые вещества, являются экстремальными сверхпроводниками второго СЂРѕРґР°, РёР±Рѕ нижнее поле BРєСЂ1 РІ РЅРёС… РїРѕСЂСЏРґРєР° 1O-2 РўР», Р° верхнее Р’РєСЂ2 РїСЂРё РЅРёР·РєРёС… температурах оценивается как 102РўР». Надо заметить, что эти вещества С…СЂСѓРїРєРёРµ, Рё РЅРµ так просто сделать РёР· РЅРёС… проволоку для сверхпроводящего магнита. Другим отрицательным свойством является то, что критическая плотность тока РІ РЅРёС… РїРѕСЂСЏРґРєР° 102—103 Рђ/СЃРј2. Более того, это значение очень быстро падает РїСЂРё помещении веществ РІРѕ внешнее магнитное поле. Согласно последним исследованиям, это связано СЃ тем, что новые вещества состоят РёР· сверхпроводящих зерен, разделенных изолирующими прослойками. Через эти прослойки возможен небольшой джозефсоновский ток, который легко подавляется магнитным полем. Правда, РІ пленках, состоящих РёР· ориентированных кристаллитов, получена критическая плотность тока РґРѕ 106 Рђ/СЃРј2 РїСЂРё температуре кипения Р¶РёРґРєРѕРіРѕ азота (Рў=77 Рљ), РЅРѕ пленки РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ служить обмотками для сверхпроводящих магнитов. Р’ настоящее время усилия РјРЅРѕРіРёС… лабораторий РјРёСЂР° сосредоточены РЅР° попытках получить монокристаллы новых сверхпроводников. Удалось сделать пластинки СЃРѕ стороной РґРѕ 1 СЃРј Рё толщиной РґРѕ 3 РјРј. Рсследование таких образцов подтверждает, что это вещества слоистые: сопротивление поперек слоев РІ десятки раз превышает сопротивление вдоль РЅРёС…. Кстати, отмечу, что РІ нормальном состоянии это плохие РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё; удельное сопротивление раз РІ 100 больше, чем Сѓ меди.
Что касается теоретических объяснений, то здесь больше РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ, чей ответов. Например, РїРѕ теории Бардина — Купера — Шриффера получается соотношение 2d(0)/РўРєСЂ=3,5. Для новых сверхпроводников разные измерения дают для этой величины значения or 3 РґРѕ 12. Далее, эти вещества обладают целым СЂСЏРґРѕРј специфических особенностей, РЅРѕ РЅРµ очень СЏСЃРЅРѕ, какие именно РёР· РЅРёС… имеют принципиальное значение. Например, какую роль играет слоистость кристаллов, существенны ли атомы лантана или иттрия РІ механизме сверхпроводимости или РѕРЅРё играют роль просто механической фермы, которая скрепляет кристаллическую решетку? Какова роль кислорода? Рзвестно, что РІ иттриевом соединении есть слои, состоящие РЅР° цепочек РЎu — Рћ — РЎu — Рћ, Р° есть плоскости, РІ которых РЅР° атом меди приходится РїРѕ РґРІР° атома кислорода. РџСЂРё удалении кислорода РѕРЅ прежде всего СѓС…РѕРґРёС‚ РёР· цепочек Рё вещество теряет сверхпроводимость, РЅРѕ РІ лантановом соединении таких цепочек нет.
Ртак, РЅРµ очень понятно, Р·Р° что зацепиться. Ркспериментально установлено, что Рё РІ новых сверхпроводниках электроны объединены РІ куперовские пары. РќРѕ какой механизм притяжения? Механизм передачи фононов — квантов колебаний решетки — влечет Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ изотопический эффект, С‚. Рµ. изменение РўРєСЂ СЃ переходом Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ изотопу. Были сделаны измерения РЅР° образцах СЃ заменой изотопа O16 РЅР° Рћ18. РЈ лантанового соединения эффект наблюдался, хотя Рё меньше, чем предсказывала теория БКШ. РќРѕ Сѓ иттриевого 9Рћ-градуоного сверхпроводника, так Р¶Рµ как Рё Сѓ такого Р¶Рµ вещества СЃ европием вместо иттрия, этого эффекта практически нет. Отсюда делается вывод, что РїРѕРјРёРјРѕ давно известного фотонного существует РґСЂСѓРіРѕР№ механизм передачи взаимодействия между электронами. Р’ принципе, РІ веществе РјРѕРіСѓС‚ существовать квазичастицы Рё иных типов — например, связанные СЃ возбуждением электронов, удаленных РѕС‚ проводящих слоев. РћРЅРё называются плазмонами. Есть Рё другая идея; вещество может находиться близко Рє переходу РІ магнитоупорядоченное состояние. Р’ этом состоянии есть СЃРІРѕРё квазичастицы — глагноны. РќРѕ даже если нет настоящего упорядочения, то РѕРЅРѕ может возникать РІ РІРёРґРµ флуктуации Рё создавать взаимодействие электронов. Появились теории, использующие это обстоятельство.
РЇ РЅРµ РјРѕРіСѓ перечислить всех теорий — РёС… очень РјРЅРѕРіРѕ - отмечу еще только очень интересную концепцию двухэлектронных центров. Рзвестно, что кислород очень легко СѓС…РѕРґРёС‚ РёР· новых сверхпроводников, РІ то время как РІ обычных окислах РѕРЅ связан очень прочно. Есть концепция, согласно которой РґРІР° электрона РјРѕРіСѓС‚ сразу уйти СЃ атомов кислорода РЅР° медь; это делает кислород нейтральным Рё тем самым облегчает его выход РёР· решетки. Рђ то обстоятельство, что электроны находятся то РІ коллективизированном металлическом состоянии, то оказываются попарно локализованными РЅР° кислороде, РїСЂРёРІРѕРґ
Ртак, сейчас наступило время исследований Рё РїРѕРёСЃРєРѕРІ как механизма высокотемпературной сверхпроводимости, так Рё СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ практического применения новых сверхпроводящих материалов. Рсследования ведутся очень большими силами, Рё РЅРµ исключено, что РѕРЅРё увенчаются успехом. Однако РѕРґРЅРѕ важное дело открытие высокотемпературных сперхпроводников СѓР¶Рµ сделало: РѕРЅРѕ уничтожило многолетний предрассудок, что сверхпроводимость обяэательно требует РЅРёР·РєРёС… температур. Рто окрыляет людей РЅР° дальнейшие РїРѕРёСЃРєРё, Рё даже РІ том случае, если РЅРµ удастся «приручить» обнаруженные сверхпроводящие керамики, обязательно Р±СѓРґСѓС‚ найдены РґСЂСѓРіРёРµ классы сверхпроводников СЃ более высокими РўРєСЂ Рё более пригодные для практического использования.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.krisosel.ru